メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

超短波用の測定器です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 民間無線通信

記事へのコメント 記事へのコメント

アマチュアトランシーバー機器の設計に従事している人にとって、このデバイスは非常に役立ちます。 これにより、フィルタの損失、パワーアンプラインの個々の段の増幅、低電力トランジスタで作られた自己発振器、乗算器、ミキサの出力電力を評価できます。

このデバイス (QRP メーター) は、広い周波数範囲 (50 ~ 1 MHz) で 1296 オーム パス (回路など) の低電力レベルを測定し、出力での信号レベルを「見て」評価することができます。送信モードでのパッシブ ダイオード ミキサーの最大値 (通常 0,5 ... 1 mW)。

装置の電気回路図を図に示します。 1. これは、入力抵抗が 50 オームの従来のゲルマニウム ダイオード整流器で、100 mW と 1 W の XNUMX つの測定限界があります。

VHF測定器

原理的には、最初の制限をより高感度にすることは可能ですが(たとえば、10 mW)、実際に示されているように、この場合は測定装置の別のスケールが必要であり、これは操作上必ずしも便利ではありません。 したがって、測定限界を 100 mW のままにし、比較的大きなスケールの測定ヘッドを使用することにしました。 これにより、入力電力レベルをミリワット単位で確実に監視できます。 抵抗 R2 は、デバイスの周波数応答を等化するために使用されます。

周波数上限 (~ 1300 MHz)、負荷抵抗 (R1) 50 オームでの測定誤差を減らすには、寸法 10x7x7 mm、ストリップ リードおよび取り付けネジ付きのマイクロ波タイプ (フィルム) を使用するのが最適です。 極端な場合(特定の測定誤差に同意)、それぞれ 0,25 オームの MLT-0,5 / 200 タイプの 2 つの抵抗器で構成され、リード線が 3 ... 4 mm に短くなり、それらを逆に配置することができます。入力コネクタの側面の中央コンセントの周りに「星形」が付いています。 トリマー抵抗器 R5、R1 - 任意。 国産ダイオードでは、VD311 として D18 を使用するのが最適ですが、D1 も使用できます。 輸入品のうち、34N1、82N1が使用可能です。 XP50コネクタ - バヨネットタイプ(SR-73-1F)。 整流素子 (C2、C2、R1、VD2) の端子は、はんだ付け前に 3 ~ XNUMX mm に短縮されます。

周波数 1296 MHz、入力電力 0,5 ... 1,0 W では、VD1 ダイオードの加熱が感じられ、デバイスの測定値が「浮き」始めます。 ダイオードの故障を回避し、その冷却を検討するか、短時間この限界で測定するためには、このことも考慮する必要があります。

このデバイスは薄いアルミニウム製のケースで作られています(図2)。 ケースの壁をハンダ付けするだけで、フォイルグラスファイバーを使用できます。 組み立ては、コネクタの背面に配置された小さな基板への表面実装によって実行されます。 基板は簡素なため、図面は省略しています。 主なことは、整流素子が入力コネクタのすぐ近くにあることです。

VHF測定器

保守可能な部品を使用すると、設定はスケールの校正だけになります。 これは、RF 電圧計 (機器の R1 抵抗に接続) と GSS を使用することで最も簡単に実行できます。 ただし、すべての発電機が 50 オームの負荷で 5 ~ 20 mW を超える出力電力レベルを提供するわけではありません。 この場合、デバイスのスケールを適用するには、GSS の最大出力電力に等しい適切な目盛りに矢印を設定することで、次の表を使用できます。 このように構成されたデバイス (高精度を主張する必要はありません) は、非常に「主力製品」です。 たとえば、QRP メーターが G4-107 ジェネレーターの出力 (OUT - 00 dB、モード - NG) に接続されている場合、ジェネレーターの全周波数範囲 (20 ~ 10 MHz) で 400 mW を示します。 。

VHF測定器

損失推定、フィルタ帯域幅など用。 デシベル目盛りがあると便利です。 テーブルから取ることも可能です。 1 W のスケールはほぼ同じです (もちろん、乗数 10 を考慮します)。 1000 ... 1300 MHz の周波数用の信号発生器がある場合、デバイスの周波数応答を補正することができます。 これを行うには、狭い範囲 (33 ... 82 オーム) 内で、2 MHz と 10 MHz の周波数での読み取り値の「同一性」に従って R1000 が選択されます。 さらに、R4 を大幅に増加すると、下限に比べて上限周波数での読み取り値が減少することに注意してください。 一般に、判明したように、R2 の存在により、300 ~ 400 MHz を超える周波数で入力の SWR が大幅に減少します。

例として、432/28 MHz トランスバーターの局部発振器の乗算器とバンドパス フィルターの動作を評価してみましょう。 QRPメーターを、202/404 MHzダブラーのトランジスタVT'の出力に接続されたバンドパスフィルター(エアストリップライン)の最初の回路に、細い(できればフッ素樹脂絶縁の)ケーブル0,5を通して接続します。 ... 長さ 0,6 m、リード線 3 ... 5 mm で短い部分が剥がされています (図 3)。

VHF測定器

接続は、ストリップラインの接地された出力から開始する「手動プラグ接続」方法を使用して、はんだ付けなしで行うことができます。 この回路のコンデンサを調整することで、QRP メーターの最大読み取り値が得られます (5 番目の回路を離調する必要があります)。 (何らかの手段で) 目的の高調波が選択されていることを確認した後、QRP メーターの接続ポイントをライン上に移動し、コンデンサーを調整します。 デバイスの読み取り値が実質的に増加せず、回路設定が「鈍くなり」始める瞬間が来ます。 ここで、ダブラーの出力パワーを推定するのが合理的です。 低電力トランジスタの場合、回路、回路間の接続の大きさ、および素子の品質に応じて、15 ~ 3 mW (損失は 6 ~ XNUMX dB) の範囲になります。

この段階では、たとえばストリップラインに近づけたり除去したりすることでフィルターを調整することができます。 許容可能な読み取り値が得られたら、次のカスケードに進みます。

著者:N.Myasnikov(UA3DJG)、Ramenskoye、モスクワ地方

他の記事も見る セクション 民間無線通信.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

気流を利用して物体を制御する 04.05.2024

ロボット工学の発展は、さまざまなオブジェクトの自動化と制御の分野で私たちに新たな展望を切り開き続けています。最近、フィンランドの科学者は、気流を利用して人型ロボットを制御する革新的なアプローチを発表しました。この方法は、物体の操作方法に革命をもたらし、ロボット工学の分野に新たな地平を開くことが期待されています。気流を使用して物体を制御するというアイデアは新しいものではありませんが、最近までそのようなコンセプトを実装することは課題のままでした。フィンランドの研究者は、特殊なエアジェットを「エアフィンガー」として使用してロボットが物体を操作できる革新的な方法を開発した。専門家チームによって開発された気流制御アルゴリズムは、気流中の物体の動きの徹底的な研究に基づいています。特別なモーターを使用して実行されるエア ジェット制御システムにより、物理的な力に頼ることなくオブジェクトを方向付けることができます。 ... >>

純血種の犬は純血種の犬と同じように頻繁に病気になることはありません 03.05.2024

ペットの健康を気遣うことは、すべての犬の飼い主にとって人生の重要な側面です。しかし、純血種の犬はミックス犬に比べて病気にかかりやすいという一般的な考えがあります。テキサス獣医生物医科学大学院の研究者らが主導した新しい研究は、この問題に新たな視点をもたらした。 Dog Aging Project (DAP) が 27 頭以上の伴侶犬を対象に実施した研究では、純血種の犬とミックス犬がさまざまな病気にかかる可能性が一般的に同等であることがわかりました。一部の品種は特定の病気にかかりやすい可能性がありますが、全体的な診断率は両グループ間で実質的に同じです。ドッグ・エイジング・プロジェクトの主任獣医師であるキース・クリービー博士は、特定の犬種によく見られるいくつかのよく知られた病気があると述べており、これは純血種の犬が病気にかかりやすいという考えを裏付けています。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

金粒子によるワクチン接種 10.07.2013

米国の科学者は、金の小さな粒子がウイルスを模倣し、体の免疫細胞に特定のタンパク質を運ぶ新しいワクチン接種方法を開発しました. これはワクチン接種に対する根本的に新しいアプローチであり、ここでは、ほとんどの最新のワクチンとは異なり、死んだウイルスや弱体化したウイルスは使用されません。

呼吸器合胞体ウイルス (RSV) の表面に存在する特定のタンパク質を使用した新しいワクチン接種方法が、ヴァンダービルト大学の研究室で実証されました。 RSV ウイルスは偶然に選択されたものではなく、すべての年齢の人々の下気道感染症の原因です。 しかし、子供や高齢者は特に脆弱です。 今日まで、この感染症に対するワクチンはありません。 呼吸器合胞体ウイルスは、多くの人で軽度の外観を呈し、ほとんどの季節性ウイルス性疾患と違いはありませんが、潜行性であり、合併症や死を引き起こす可能性があります.

RSV ウイルスの一部である F タンパク質は、この疾患の発症の主な原因であり、ウイルスが細胞の細胞質に侵入することを可能にします。 また、細胞同士がくっつき、ウイルスの除去が困難になります。 これまで、科学者たちはこの病気のワクチンを見つけることができませんでした。 しかし、金の粒子を使った実験が成功すれば、体は確実に保護されます。 以下の内容になります。 ウイルス自体を模倣した金粒子は、体内のFタンパク質に関する情報を「記録」し、次にFタンパク質に遭遇したときに、免疫システムがすぐに反応し始めます.

試験的なデモンストレーションでは、科学者は 21 および 57 ナノメートルの金ナノロッド (ウイルスとほぼ同じサイズ) を接続し、それらを F タンパク質でコーティングした. 次に研究者は、金ナノロッドが F タンパク質を特定の免疫細胞に送達する能力をテストした.樹状細胞として知られています。 樹状細胞は通常、ウイルスに関する情報 (この場合は F タンパク質) を「収集」し、それを免疫系に渡します。これにより、私たちの体、より正確には T 細胞が侵入者を撃退できるようになります。 Fタンパク質でコーティングされた金ナノ粒子がワクチンとして最も効果的であることが経験から示されています。 ナノ粒子が樹状細胞に送達されると、私たちの体の保護細胞は、金ナノ粒子のみまたは F タンパク質のみが樹状細胞に加えられた実験の一部と比較して、はるかに活発に増殖します。

このように、金ナノ粒子はウイルスをうまく模倣し、その後の破壊のために私たちの体にタンパク質を「記憶」させます. さらに、金は私たちの細胞に毒性がなく、免疫細胞を活性化させません。

研究者は、幼児の肺炎の原因となる呼吸器合胞体ウイルスに対する効果的なワクチンを最終的に入手することが重要であると述べています。 同時に、新しいワクチン接種法の開発者は、金ナノ粒子が他のウイルスに対するワクチンを作るために使用できることを排除していません. ナノ粒子は、細菌や真菌などのウイルスや大型微生物を植え付けることができる一種のプラットフォームです。 しかし、それは将来のことです。 近い将来、科学者は RSV ウイルスに対するワクチンの in vivo 試験を開始する予定です。 テストが成功した場合は、薬を忘れて合併症を恐れることはありません。

その他の興味深いニュース:

▪ セロトニンはうつ病の発症に影響を与えません

▪ 地球のへそを再建した

▪ 筋肉損傷の治療のための音波

▪ VR コンテンツ キャプチャ用の Canon デュアル レンズ

▪ 両用バッテリー

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのセクション 労働保護に関する規範文書。 記事の選択

▪ 記事 処刑への招待状。 人気の表現

▪ 記事 ジョン・カルビンとは誰ですか? 詳細な回答

▪ ココリシュの記事。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 インクの粉末。 簡単なレシピとヒント

▪ 記事 サイリスタ インバーターの充電器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024